Ujawniamy moc przełączników wieżowych w nowoczesnych sieciach,
,
S5456XC to przełącznik warstwy 3 z funkcjami 48 x 25GE(SFP+) i 8 x 100GE(QSFP28).Jest to inteligentny przełącznik dostępowy nowej generacji do sieci rezydentnych i sieci korporacyjnych.Funkcja oprogramowania produktu jest bardzo bogata, obsługuje routing statyczny IPv4 / IPv6, pojemność wymiany, silną i stabilną obsługę protokołów routingu RIP/OSPF/RIPng/OSPFv3 / PIM i inne funkcje.Przepustowość i możliwości przesyłania są duże, spełniając potrzeby centrów danych w sieciach rdzeniowych i szkieletowych.
P1: Czy możesz mi powiedzieć o terminie płatności?
Odp.: w przypadku próbek 100% płatności z góry.W przypadku zamówienia zbiorczego, T/T, 30% zaliczki, 70% salda przed wysyłką.
P2: Jaki jest czas dostawy?
Odp.: 30-45 dni, jeśli twoje dostosowanie jest zbyt duże, zajmie to trochę więcej czasu.
P3: Czy Twoje ONT/OLT mogą być kompatybilne z produktami innych firm?
Odp.: Tak, nasze ONT/OLT są kompatybilne z produktami innych firm w ramach standardowego protokołu.
P4: Jak długi jest okres gwarancji?
Odp.: 1 rok.
P5: Jaka jest różnica między EPON GPON OLT i XGSPON OLT?
Największą różnicą jest to, że XGSPON OLT obsługuje GPON/XGPON/XGSPON, większą prędkość.
P6: Jakie są akceptowane metody płatności w Twojej firmie?
Dla próbki 100% płatności z góry.W przypadku zamówienia seryjnego, T/T, 30% depozytu, 70% salda przed dostawą.
P7: Czy Twoja firma ma własną markę?
Tak, marka naszej firmy to Limee. W stale rozwijającym się świecie technologii sieciowych przełączniki sztaplowane stały się rewolucją.Dzięki doskonałym możliwościom układania stosów i potężnym możliwościom warstwy 3, w połączeniu z ultraszybkimi prędkościami 40GE i 100GE, przełączniki te umożliwiają organizacjom budowanie wydajnej i skalowalnej infrastruktury sieciowej.W tym blogu dowiemy się, dlaczego przełączniki wieżowe stają się coraz bardziej popularne i jakie korzyści przynoszą.
Tradycyjne przełączniki są często ograniczone stałą liczbą portów, co powoduje większą złożoność i koszty konserwacji w przypadku konieczności rozbudowy sieci.Wyposażony w przełączniki, które można układać w stosy, można go połączyć w logiczną jednostkę, co zapewnia łatwą skalowalność i uproszczone zarządzanie.Możliwość układania w stosy eliminuje potrzebę stosowania wielu urządzeń i kabli, zapewniając ekonomiczne rozwiązanie.
W połączeniu z unikalnymi funkcjami omówionymi powyżej, przełączniki piętrowe oferują kilka zalet.Po pierwsze, upraszczają zarządzanie siecią oraz zmniejszają złożoność konfiguracji i rozwiązywania problemów.Po drugie, zapewniają skalowalność i elastyczność, umożliwiając organizacjom dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb bez konieczności wprowadzania większych zmian w infrastrukturze.Wreszcie, przełączniki piętrowe optymalizują wykorzystanie przestrzeni, co ma kluczowe znaczenie w środowiskach o ograniczonej przestrzeni fizycznej.
Aby zapewnić płynną komunikację pomiędzy urządzeniami w sieci, kluczowe znaczenie mają mocne możliwości warstwy 3.Przełączniki wieżowe zapewniają zaawansowane możliwości warstwy 3, w tym protokoły routingu statycznego i dynamicznego, routing między sieciami VLAN oraz obsługę protokołów IPv4 i IPv6.Funkcje te zwiększają wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność sieci, umożliwiając efektywną dystrybucję ruchu w różnych sieciach VLAN lub podsieciach.
W dzisiejszej erze opartej na danych infrastruktura sieciowa musi sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na szybszą transmisję danych.Przełączniki piętrowe zapewniają imponujące prędkości 40GE i 100GE, umożliwiając organizacjom obsługę aplikacji i obciążeń wymagających dużej przepustowości.Niezależnie od tego, czy jest to transfer danych na dużą skalę, strumieniowe przesyłanie multimediów, czy przetwarzanie w chmurze, przełączniki te zapewniają, że wydajność sieci nie stanie się wąskim gardłem.
Dzięki możliwościom układania w stosy, potężnym możliwościom warstwy 3 i szybkiej łączności, przełączniki wieżowe rewolucjonizują nowoczesną infrastrukturę sieciową.
Specyfikacja produktu | |
Oszczędzanie energii | Możliwość uśpienia linii Green Ethernet |
Przełącznik MAC | Statycznie skonfiguruj adres MAC Dynamicznie uczący się adres MAC Skonfiguruj czas starzenia się adresu MAC Ogranicz liczbę poznanych adresów MAC Filtrowanie adresów MAC Kontrola bezpieczeństwa IEEE 802.1AE MacSec |
Multiemisji | IGMP v1/v2/v3 Podsłuchiwanie IGMP Szybkie opuszczenie IGMP MVR, filtr multiemisji Zasady multiemisji i limity liczby multiemisji Ruch multiemisji replikuje się w sieciach VLAN |
VLAN | Sieć VLAN 4K Funkcje GVRP QinQ Prywatna sieć VLAN |
Redundancja sieci | VRRP Automatyczna ochrona łącza Ethernet ERPS MSTP FlexLink MonitorLink 802.1D(STP), 802.1W(RSTP), 802.1S(MSTP) Ochrona BPDU, ochrona korzeni, ochrona pętli |
DHCP | DHCP serwer Przekaźnik DHCP Klient DHCP Podsłuchiwanie DHCP |
ACL | Listy ACL warstwy 2, warstwy 3 i warstwy 4 Lista ACL IPv4, IPv6 Lista ACL sieci VLAN |
Routera | Protokół podwójnego stosu IPV4/IPV6 Wykrywanie sąsiadów IPv6, wykrywanie MTU ścieżki Routing statyczny, RIP/RIPng OSFPv2/v3, dynamiczny routing PIM BGP, BFD dla OSPF MLD V1/V2, szpiegowanie MLD |
Jakość usług | Klasyfikacja ruchu na podstawie pól w nagłówku protokołu L2/L3/L4 Ograniczenie ruchu samochodowego Uwaga Priorytet 802.1P/DSCP Planowanie kolejki SP/WRR/SP+WRR Mechanizmy unikania zatorów typu Tail-drop i WRED Monitorowanie i kształtowanie ruchu drogowego |
Funkcja bezpieczeństwa | Mechanizm bezpieczeństwa rozpoznawania i filtrowania list ACL oparty na L2/L3/L4 Chroni przed atakami DDoS, atakami TCP SYN Flood i atakami UDP Flood Pomiń pakiety multiemisji, emisji i nieznanych pakietów emisji pojedynczej Izolacja portu Bezpieczeństwo portów, wiązanie portów IP+MAC+ Obsługa DHCP, opcja DHCP 82 Certyfikat IEEE 802.1x Uwierzytelnianie użytkownika zdalnego Tacacs+/Radius, Uwierzytelnianie użytkownika lokalnego Ethernet OAM 802.3AG (CFM), 802.3AH (EFM) wykrywanie różnych łączy Ethernet |
Niezawodność | Agregacja łączy w trybie statycznym /LACP Wykrywanie łącza jednokierunkowego UDLD ERPS LLDP Ethernet OAM Zasilanie awaryjne 1+1 |
OAM | Konsola, Telnet, SSH2.0 Zarządzanie WWW SNMP v1/v2/v3 |
Interfejs fizyczny | |
Port UNI | 48*25GE, SFP28 |
Port NNI | 8*100GE, QSFP28 |
Port zarządzania CLI | RS232, RJ45 |
Środowisko pracy | |
temperatura robocza | -15 ~ 55 ℃ |
Temperatura przechowywania | -40 ~ 70 ℃ |
Wilgotność względna | 10% ~ 90% (bez kondensacji) |
Pobór energii | |
Zasilacz | Podwójny zasilacz 1+1, opcjonalnie zasilanie AC/DC |
Zasilanie wejściowe | AC: 90 ~ 264 V, 47 ~ 67 Hz;DC: -36 V~-72 V |
Pobór energii | Pełne obciążenie ≤ 180 W, na biegu jałowym ≤ 25 W |
Rozmiar struktury | |
Obudowa obudowy | Metalowa obudowa, chłodzenie powietrzem i odprowadzanie ciepła |
Wymiar obudowy | 19 cali 1U, 440*390*44 (mm) |